江苏省名校2022-2023学年高三物理第一学期期中综合测试模拟试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、如图所示的电路中，电源电动势为E、内阻为r，电阻R2、R3为定值电阻，R1为滑动变阻器，A、B为电容器的两个极板当滑动变阻器R1处于某位置时，A、B两板间的带电油滴静止不动

2、则下列说法中正确的是A仅把R1的触头向右滑动时，油滴向下运动B仅把R2断路时，油滴向上运动C仅把R3短路时，油滴向上运动D当电流表的读数减小时，油滴向下运动2、如图所示，在直角坐标系xOy平面内存在一正点电荷Q，坐标轴上有A、B、C三点，OA=OB=BC=a，其中A点和B点的电势相等，O点和C点的电势相等，静电力常量为k，则下列说法正确的是（）A点电荷Q位于O点BO点电势比A点电势高CC点的电场强度大小为D将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点，电势能一直减小3、如图是“神舟十号”飞船返回舱成功返回地面时的情景。返回舱返回时,先靠降落伞减速,竖直落地前还靠反冲火箭使其速度进一步降低。假设返回舱

3、速度是,反冲火箭工作0.3s后,速度降为,在这个过程中,返回舱中的航天员()A处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的3倍B处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的C处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的2倍D处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的4、2018 年 9 月份，三明市某中学举行了校秋季运动会，小郑同学参加了跳高比赛，最后一次他以背越式跳过拿到了本届校运会的冠军，为班级争了光若忽略空气阻力，则下列说法正确的是( )A小明起跳时地面对他的支持力等于他的重力B小明脚离地起跳以后在上升过程中处于超重状态C小明下降过程中处于失重状态D小明起跳以后在下降过程中重力消失了5

4、、如图，两物块P、Q置于水平地面上，其质量分别为m、2m，两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为，重力加速度大小为g，现对Q施加一水平向右的拉力F，使两物块做匀加速直线运动，轻绳的张力大小为（）ABCD6、如图所示，一理想变压器原副线圈匝数之比为3：1，原线圈两端接入一正弦交流电源，副线圈电路中R为负载电阻，交流电压表和交流电流表都是理想电表，下列结论正确的是（）A若电压表读数为36V，则输入电压的峰值为108VB若输入电压不变，副线圈匝数增加到原来的2倍，则电流表的读数增加到原来的4倍C若输入电压不变，负载电阻的阻值增加到原来的2倍，则输入功率也增加到原来的2倍D若只将输入

5、电压增加到原来的3倍，则输出功率增加到原来的9倍二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图所示是A、B两质点从同一地点运动的xt图象，则下列说法中正确的是（ ）AA质点以20m/s的速度匀速运动BB质点先沿正方向做直线运动，后沿负方向做直线运动CB质点最初4s做加速运动，后4s做减速运动DA、B两质点在4s末相遇8、如图是利用太阳能驱动的小车，若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶，经过时间t前进距离s，速度达到最大值vm，在这一过程中电动机的功率恒为P，小车所受阻力

6、恒为f，那么这段时间内( )A小车做加速度逐渐减小的加速运动B小车做匀加速运动C电动机所做的功为 D电动机所做的功为9、如图所示，双手端着半球形的玻璃碗，碗内放有三个相同的小玻璃球双手晃动玻璃碗，当碗静止后碗口在同一水平面内，三小球沿碗的内壁在不同的水平面内做匀速圆周运动不考虑摩擦作用，下列说法中正确的是A三个小球受到的合力值相等B距碗口最近的小球线速度的值最大C距碗底最近的小球向心加速度的值最小D处于中间位置的小球的周期最小10、一轻质弹簧，上端悬挂于天花板，下端系一质量为的平板，处在平衡状态一质量为的均匀环套在弹簧外，与平板的距离为，如图所示让环自由下落，撞击平板己知碰后环与板以相同的速度

7、向下运动，使弹簧伸长下列说法正确的是（ ）A若碰撞时间极短，则碰撞过程中环与板的总动量守恒B若碰撞时间极短，则碰撞过程中环与板的总机械能守恒C环撞击板后，板的新的平衡位置与的大小无关D在碰后板和环一起下落的过程中，它们减少的动能等于克服弹簧力所做的功三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上，右端下有垫木，将木板倾斜放置将细绳一端拴在小车上，另一端绕过定滑轮，挂上适当的钩码，使小车在钩码的牵引下运动，以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小

8、木块、刻度尺、天平（含配套砝码）等组装的实验装置如图甲所示（1）为达到平衡阻力的目的，取下细绳及钩码，通过调整垫木的位置，改变长木板倾斜程度，根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动（2）在一次实验中，打下一根点迹清楚的纸带，如图乙所示已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数点的时间间隔为t，根据纸带求滑块速度，当打点计时器打A点时滑块速度vA_已知悬挂钩码的质量为m，且远小于小车的质量，当地的重力加速度为g，要测出某一过程合外力对小车做的功还必须测出这一过程小车的位移x，合外力对小车做功的表达式W合_测出小车运动OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对小车所做的功，算出vA、vB、vC、

9、vD、vE，以为纵轴，以W为横轴建坐标系，描点作出W图象，可知它是一条过坐标原点的倾斜直线，若直线斜率为k，则小车质量M_12（12分）图甲所示是小明同学探究加速度与力的关系的实验装置他在气垫导轨上安装了一个光电门B，滑块上固定一遮光条，滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连，传感器下方悬挂钩码，每次滑块都从A处由静止释放(1)小明用游标卡尺测量遮光条的宽度d.(2)实验时，将滑块从A位置由静止释放，由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t，若要得到滑块的加速度，还需要测量的物理量c是_(用文字表述)滑块通过光电门的速度为_（用已知量表示）(3)小亮同学认为：无需测出上述c和d，只

10、要画出以F(力传感器示数)为横坐标、以_为纵坐标的图象就能直接反映加速度与力的关系(4)下列实验操作和要求必要的是_(请填写选项前对应的字母)A应将气垫导轨调节水平B应测出钩码和力传感器的总质量C应使A位置与光电门间的距离适当大些D应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）如图所示为一种打地基所用的夯，打夯时四人分别握住夯锤的一个把手，同时向上用力然后同时松手，夯落至地面将地基夯实若已知夯的质量为80kg，每个人对夯施加竖直向上的力均恒为250N，力的持续时间为0.6s，夯

11、落地时将地面砸出的凹痕深为2cm，重力加速度g取10m/s2，求 （1）夯离地瞬间的加速度； （2）夯砸入地面的过程中夯对地面的平均作用力； （3）夯在空中运动多长时间，其重力瞬时功率为1600W14（16分）如图所示，水平放置的两平行金属板长为L，间距为d。一排长度正好为d的质子从金属板左侧均以速度v平行金属板射入电场中，已知质子电量为e，质量为m。求：（1）欲使所有质子都不从板间飞出，则两板电压U的最小值是多少？（2）若两板间加上（1）问中的电压，将粒子换为氚核，仍以速度v平行金属板射入电场中，求能出场的粒子数目占粒子总数的比例k。（粒子重力及相互间作用力忽略不计）15（12分）如图所示，

12、水平的传送带长度L=8m，右端与半径R=0.5m的竖直光滑半圆轨道相连，圆轨道与传送带的末端B点相切，传送带在电机的驱动下以v=4m/s的速率顺时针匀速转动一个质量m=1kg 的物块(可以看成质点)，以=1m/s的初速度从左端A点滑上传送带，物块与传送带间的动摩擦因数=0.1.重力加速度g =10m/s1求:(1)物块从A运动到B的过程中，摩擦生热是多少?(1)物块在圆轨道上运动时物块脱离圆轨道的点距离传送带平面多高?(3)要使物块能够通过圆轨道的最高点C，求因传送物块而使电动机增加的最小输出功?参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符

13、合题目要求的。1、B【解析】仅把的触头向右滑动时，增大，外电路总电阻增大，干路电流减小，路端电压增大，由可知，板间场强增大，油滴所受电场力增大，则油滴向上运动A错误，B正确仅把两极板A、B间距离d增大，电容器的电压不变，由可知，板间场强减小，油滴所受电场力减小，则油滴向下运动C错误仅把两极板A、B间相对面积减小，U和d不变，则板间场强不变，油滴所受电场力不变，则油滴仍保持静止 D错误选B.【点睛】电路稳定时，电容相当于开关断开，其电压等于路端电压分析电容器板间电压的变化，判断电场强度的变化，根据油滴所受的电场力变化，判断油滴的运动情况2、C【解析】因A点和B点的电势相等，O点和C点的电势相等，

14、故A、B到点电荷的距离相等，O、C到点电荷的距离也相等，则点电荷位置如图所示由图可知A错误，因点电荷带正电，故离点电荷越近电势越高，故O点电势比A点低，故B错误，由图可知OC的距离，根据，得，故C正确；由图可知，将正试探电荷从A点沿直线移动到C点，电势先升高再降低，故电势能先增大再减小，故D错误，故选C.3、A【解析】返回舱向下减速，加速度向上，航天员处于超重状态设反冲火箭工作时返回舱的加速度大小为a，则；以人为研究对象，根据牛顿第二定律得： ，得到座椅对人支持力，由牛顿第三定律得知人对座椅的压力为航天员自身重力的3倍，选A.【点睛】回舱向下减速，加速度向上，处于超重状态根据速度与时间关系式求

15、出加速度大小，再以人为研究对象根据牛顿第二定律求出座椅对人支持力，由牛顿第三定律求解人对座椅的压力4、C【解析】A.小明起跳的初始阶段加速度的方向向上，所以地面对他的支持力大于他的重力。故A错误；B. 起跳以后在上升过程，只受重力的作用，有向下的重力加速度，是处于完全失重状态，故B错误；C. 小明下降过程中，只受重力的作用，有向下的重力加速度，处于失重状态。故C正确；D. 人处于超重或失重状态时，人的重力并没变。故D错误。故选：C.5、D【解析】根据牛顿第二定律，对PQ的整体：；对物体P：；解得，故选D。6、D【解析】A项：若电压表读数为36V，由U1U2=n1n2，可得则输入电压为U1=31

16、36V=108V，是有效值，根据正弦交流电有效值与最大值的关系可得因此其最大值为1082V，故A错误；B项：若输入电压不变，副线圈匝数增加到原来的2倍，则输出电压也增加到原来的2倍，电流表示数应增加到原来的2倍，故B错误；C项：若输入电压不变，负载电阻的阻值增加到原来的2倍，由I=UR输出电流减小到原来的一半，则根据P=UI可知，输出功率减小到原来的一半，因输出功率等于输入功率，故输入功率也减小到原来的一半，故C错误；D项：若保持负载电阻的阻值不变。输入电压增加到原来的3倍，输出电压增大到原来的3倍，则由P=U2R可知输出功率增加到原来的9倍，故D正确。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分

17、，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、ABD【解析】B质点最初4s做减速运动，后4秒做加速运动，选项C说法错误。8、AD【解析】AB小车电动机的功率恒定，速度不断变大，根据功率与速度关系公式P=Fv可知，牵引力不断减小，根据牛顿第二定律，P/vf=ma故小车的运动是加速度不断减小的加速运动，故A正确，B错误；CD对小车启动过程，根据动能定理，有W电fs= 这段时间内电动机所做的功为W电=fS+故C错误，D正确故选AD.点睛：小车电动机的功率恒定，速度不断变大，牵引力不断减小，故小车的运动是加速度不断减小的加速

18、运动；结合动能定理列式求解电动机所做的功9、BC【解析】A对于任意一球，设其轨道处半球形碗的半径与竖直方向的夹角为，半球形碗的半径为R。根据重力和支持力的合力提供小球圆周运动的向心力，得，故A错误；BCD因，联立得：，R一定，可知越大（越接近碗口），线速度v越大、周期越小、加速度a越大，BC正确，D错误。故选BC。10、AC【解析】圆环与平板碰撞过程，若碰撞时间极短，内力远大于外力，外力可忽略不计，则系统总动量守恒，故A正确；由于碰后速度相同，为完全非弹性碰撞，机械能不守恒，减小的机械能转化为内能，故B错误；碰撞后平衡时，有即碰撞后新平衡位置与下落高度无关，故C正确；碰撞后环与板共同下降的过程

19、中，它们动能和重力势能的减少量之和等于弹簧弹性势能的增加量，故D错误故选AC三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、 【解析】（2）当打点计时器打A点时滑块速度 ；因钩码的重力远小于小车的质量，则可认为小车的合力等于钩码的重力，则合外力对小车做功的表达式W合=mgx.由动能定理：W=Mv2，即，则v2-W图像的斜率为，解得 12、遮光条到光电门的距离 AC 【解析】(2)1实验时，将滑块从A位置由静止释放，由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t，滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度，根据运动学公式得若要得到滑块

20、的加速度，还需要测量的物理量是遮光条到光电门的距离L；2滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度，即(3)3由匀变速直线运动的速度位移公式可知，加速度由牛顿第二定律得：则应作出；(4)4 A实验前应将气垫导轨调节水平，故A正确；B滑块受到的拉力可以由传感器测出，实验不需要测出钩码和力传感器的总质量，故B错误；C为减小实验误差，应使A位置与光电门间的距离适当大些，故C正确；D滑块受到的拉力可以由传感器测出，不需要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量，故D错误。四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）2.5m/s2 （2）23300N （3）0.95s【解析】当夯离地时，根据牛顿第二定律可求出夯的加速度；从离地到最后静止，全过程用动能定理可解的夯对地面的平均作用力；先求出向上的最大速度再和重力瞬时功率为1600W时的速度比较，可知此时刻出现在下落过程，利用速度公式可求得时间（1）根据牛顿第二定律可得：带入数据解得：a=2.5m/s2（2）上升过程中位移为：由动能定理可得：解得：f=23300N（3）根据，可得重力功率为1600W时瞬时速度为：上升过程中最大速度为：v=at=2.50.6=1.5m